Ioon-infrapuna termomeetri oskuste spetsiifiline tutvustamine
Infrapuna termomeetril on ionisatsioonikamber. Ionisatsioonikambris kasutatav kunstlik radioaktiivne element - americium 241 (Am241), intensiivsus on umbes mikrokuurid. Tavaolukorras on see elektrivälja tasakaalus. Kui suits ja tolm satuvad ionisatsioonikambrisse, toimub positiivne ionisatsioon. , Negatiivsed ioonid häirivad laetud osakeste normaalset liikumist ning liiguvad elektrivälja mõjul vastavalt positiivsetele ja negatiivsetele elektroodidele, hävitades tasakaalu sisemise ja välimise ionisatsioonikambri vahel ning vool ja pinge muutuvad. Ioon-infrapunatermomeeter on mikrovoolu muutmise seade, mis tunneb suitsuosakesi läbi pingemuutuse, mille põhjustab ionisatsioonikamber, mis on samaväärne suitsutundliku takistiga. Seejärel põhjustab mikroskoopiliselt ionisatsioonikambri samaväärne takistuse suurenemine ionisatsioonikambri mõlemas otsas pinge tõusu, määrates seeläbi õhus oleva sudu.
MTi-15 ioon-infrapunatermomeetri sees on kasutatud väikest kogust kunstlikku radioaktiivset ainet americium 241. Kuna termomeetri korpus on kaetud metallkestaga, ei leki kiirgus kunagi ja kasutajad saavad seda julgelt kasutada. Lisaks kasutab selle radioaktiivsus ainult 55 protsenti NIS-09C-st, nii et riigid, kus on radioaktiivsuse kasutamisele piirangud, saavad seda julgelt kasutada. Lisaks on selle termomeetri jalavarustus ja väljundomadused ühilduvad teiste firmade toodetega. Pärast seda, kui MTi-15 allikakiip võtab kasutusele madala kiirgusenergia ja laiendab korralikult ionisatsioonikambrit, muutub tasakaalupinge puhastusniiskus stabiilsemaks, mis vähendab oluliselt valehäire määra. MTi-15 ioon-infrapunatermomeeter on omamoodi arenenud tehnoloogia, stabiilne ja töökindel termomeeter, mida kasutatakse laialdaselt erinevates tulekahjusignalisatsioonisüsteemides ning selle jõudlus on palju parem kui gaasitundlikel takistitega tulekahjualarmidel.
Fotoelektrilise suitsuanduri ja ioon-infrapuna termomeetri võrdlus:
Fotoelektrilises suitsuanduris on optiline rägastik, seadmel on infrapuna paaritoru. Kui suitsu ei ole, ei saa infrapuna vastuvõtutoru infrapunast kiirgavat infrapunavalgust vastu võtta. Kui suits siseneb optilisse labürinti, saab vastuvõtutoru infrapunavalguse pärast murdumist ja peegeldumist. Valgus, intelligentne häireahel hindab, kas lävi on ületatud, ja kui see ületab, antakse häire. Ioonsed suitsuandurid on väikeste suitsuosakeste suhtes tundlikumad ja reageerivad igasugusele suitsule tasakaalustatult; samas kui fotoelektrilised suitsuandurid on tundlikumad suuremate suitsuosakeste suhtes ning reageerivad halvasti hallile ja mustale suitsule. mõned. Põlengu puhkedes on õhus rohkem peeneid suitsuosakesi ja hõõgudes on õhus rohkem suuremaid suitsuosakesi. Kui pärast tulekahju puhkemist tekib suur hulk peeneid suitsuosakesi, annab ioonsuitsuandur häire enne fotoelektrilist suitsuandurit. Nende kahe suitsuanduri vaheline ajavahemik ei ole pikk, kuid selline tulekahju levib väga kiiresti. Sellistesse kohtadesse on parem paigaldada ioonsuitsuandurid. Pärast teist tüüpi hõõguva tulekahju tekkimist tekib suur hulk veidi suuremaid suitsuosakesi ja fotoelektriline suitsuandur annab häire enne ioonsuitsuhäiret. Sellistesse kohtadesse on soovitatav paigaldada fotoelektriline suitsuandur. Kui soovite saada mõlemast maailmast parimat, võite paigaldada mõlemat tüüpi suitsuandurid sinna, kus suitsuandurit on vaja.
Gaasitundliku infrapuna termomeetri ja ioon infrapuna termomeetri võrdlus:
Tulesuits on gaasi, vedeliku ja tahkete osakeste segu, millel on sellised füüsikalised omadused nagu maht, mass, temperatuur ja laeng. Ioon-tüüpi infrapunatermomeeter on läbi välimise ionisatsioonikambri, kus suitsu väljub. Laetud osakeste normaalne liikumine on häiritud ning suitsu seisundit õhus hinnatakse voolu ja pinge muutumise järgi. Gaasitundlik termomeeter on mõeldud teatud põlevate gaaside koostise tuvastamiseks õhus, mistõttu tulekahju tuvastamise mõttes ei ole gaasitundliku termomeetri funktsioon nii hea kui ioontermomeetril. Gaasitundlikku termomeetrit kasutatakse põleva gaasi sisalduse tuvastamiseks õhus ja see suudab tõhusalt tuvastada gaasi, vedelgaasi, maagaasi, süsinikmonooksiidi ja muude põlevate gaaside lekke jälgi. See sobib rohkem nafta-, keemia-, söe-, elektri-, tööstusettevõtetele, nagu metallurgia ja elektroonika, aga ka tuleohtlike gaaside tootmise ja ladustamise kohtadesse, nagu gaasitehased, veeldatud naftatanklad ja vesinikujaamad.






